本发明公开了一种锂离子电池负极材料硅酸亚铁/二氧化硅/碳及其制备方法,属于新材料和电化学技术领域。所述锂离子电池负极材料为具有中空结构的三层复合材料,其中,内核为硅酸亚铁,中间层为二氧化硅,最外包覆层为有机热解碳。该制备方法包括四氧化三铁纳米颗粒的制备、二氧化硅包覆工艺、碳包覆工艺和酸刻蚀去除四氧化三铁工艺。与现有技术相比,本发明所制备的材料颗粒内部所具有的中空结构,对材料在充放电过程中的体积膨胀起到良好的抑制作用,有利于提高颗粒的结构稳定性和电极的电化学性能。采用本发明的方法制备的负极材料的循环稳定性优异,首次可逆比容量大于600mAh/g,循环140圈后,容量几乎不衰减。
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本发明涉及一种电池黑粉料分离镍钴锂锰制备电池级硫酸锰的方法,包括如下步骤:1)将电池黑粉料浆化后加入浓硫酸进行一段搅拌浸出,控制Ph值小于1.5,温度85‑95℃,添加还原剂;2)将一段浸出液进行压滤,滤液通过调节Ph值除铁铝后,进行萃取处理分离锰、钴、镍和锂;滤渣作为二段浸出的原料;3)将一段压滤产出的滤渣进行二段还原浸出,添加还原剂,控制Ph值小于1.5,温度85‑95℃;4)将浸出液进行压滤,滤渣经洗涤后得到石墨渣;5)在二段压滤的滤液中加入硫化钡,控制温度55‑70℃,pH值3.5‑4.5,反应时间1‑3小时;6)将上述除镍、钴后的溶液进行压滤,滤液为硫酸锰溶液;7)在上述硫酸锰溶液中加入福美钠、氟化钠,经压滤得到的溶液为电池级硫酸锰溶液。
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本发明公开了软包锂电池外包装铝塑膜用冲压机,包括机架、安装架、导杆、压杆、第一电动推杆、定位块、凹模、凸模、支撑单元、升降机构和第二电动推杆;机架:顶部转动连接有双向丝杆,双向丝杆的对应螺纹段上螺纹连接有传动螺母;安装架:固定在机架的顶部侧面,所述安装架上安装有伺服电机,伺服电机的输出轴通过联轴器与双向丝杆的端部连接;导杆:竖直固定在机架的侧面,所述导杆上滑动连接有滑块,滑块上固定有压板;该软包锂电池外包装铝塑膜用冲压机,对铝塑膜取出方便,生产效率高,对模具更换方便,避免了调节模具内部尺寸的麻烦,避免了模具内部尺寸变换导致的误差,提高了加工的精度,移动方便。
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本发明属于锂离子电池的检测技术领域,具体涉及一种检测锂离子电池极片柔韧性的装置和方法,S1.裁切待检测极片;S2.松开夹持结构上的螺钉,分别将待检测极片的一侧端置于夹板与支架Ⅰ之间,其另一侧端置于夹板与支架Ⅱ之间,拧紧螺钉使待检测极片平整地夹持在支架Ⅰ与支架Ⅱ之间;S3.开启电动机以驱动齿轮带动齿条向靠近支架Ⅱ的方向移动,与齿条固接的金属棒则推动凸台移动,支架Ⅰ由此向支架Ⅱ的方向移动至指定终点,支架Ⅰ与支架Ⅱ之间的相对位移使待检测极片产生形变,液晶显示屏实时显示支架Ⅰ的位移值和与待检测极片形变反作用力值,得到所测极片的“应力‑应变曲线”,从而得到极片的柔韧性数据。
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本申请公开了一种锂离子电池模组,包括:端部件和组装单元;组装单元包括:电芯单元、单元支架、中间垫片和电芯焊线;电芯单元设置在两个单元支架之间,单元支架在对应若干固定槽的位置设有若干支架通孔以使电芯单元的端部露出单元支架;中间垫片在对应支架通孔的位置设有若干垫片通孔以使电芯单元的端部露出中间垫片,中间垫片在支架通孔的边缘设有一个向中间垫片内部凹陷的内焊线槽,一个电芯焊线的一端焊接至电芯单元的端部,其另一端穿过支架通孔和垫片通孔焊接至中间垫片并位于内焊线槽中。本申请的有益之处在于提供了一种通过焊接结构和中间垫片的改进从而改善电芯单元均衡性的锂离子电池模组。
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本发明公开了一种石墨负极材料、锂离子电池及制备方法和应用。该材料的制备方法包括下列步骤:①将人造石墨原材料进行粉碎、整形处理后,制得粉料;②将粉料进行石墨化处理得物料A;③将物料A进行筛分处理得物料B;④将物料B与粘结剂的混合物进行表面包覆改性处理得物料C;⑤将物料C进行碳化处理即得。本发明的石墨负极材料具有较高的振实密度,电池容量相对较高,各特征相互作用,提高材料的综合优势,保证高容量、高压实的特性,提高材料高倍率性能;有利于提高锂离子电池石墨负极材料低温电性能,工序简单、生产成本低,适合工业化生产。
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本申请提供了一种锂二次电池负极材料,包括硅化合物SiOx,其中0<x<2,所述硅化合物包含锂化合物和/或镁化合物,所述硅化合物表面至少一部分包覆有导电碳,所述导电碳表面的至少一部分包覆有复合材料。所述复合材料包括由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物。本申请提供的负极材料具有导电碳和复合材料双层包覆,碳包覆层可提高材料导电性;而复合材料层为由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物,一方面具有SEI膜功能,提供良好的导离子通道;另一方面可提高电位、增强阻燃性能,为其在准固态、固态领域打开应用可能。
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本发明涉及二次电池技术领域,公开了一种包含无钴Ni‑Mn固溶镍基正极材料的锂离子电池。所述锂离子电池的电芯包括:正极极片、负极极片及所述正极极片和负极极片之间的隔膜,所述正极极片包括正极集流体铝箔及正极浆料在铝箔两侧表面形成的压实密度为3.5~3.6g/cm3的正极涂布层,所述负极极片包括负极集流体及负极浆料在所述负极集流体两侧表面形成的压实密度为1.45~1.65g/cm3的负极涂布层。本发明的正极材料表面包覆改性BN,该包覆层可有效阻隔正极材料与电解液的直接接触,具有很强的耐酸性,能抑制材料中锰离子溶于电解液,能稳定材料结构,提高电池的循环性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,针对现有陶瓷隔膜存在阻抗大,在过充电条件下无法有效阻隔离子导通,无法达到安全效果的问题,公开了一种锂电池的涂层隔膜。所述涂层隔膜包括隔膜基材和涂覆在所述隔膜基材上的涂层,所述涂层包括由单体聚合而成的聚合物和泡沫氧化铝。本发明的涂层隔膜的引入对电池本身容量发挥几乎不产生负面影响。在安全性实验中,电池内部温度升高使得低熔点PE被膜熔融,引发剂促使单体发生聚合,在隔膜表面形成类有机玻璃的物质,有效切断离子迁移,且保证隔膜无形变,确保不进一步发生反应,对电池安全性有明显的改善,涂层涂布厚度3‑8um。
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本发明属于锂电池制造技术领域,具体涉及一种锂电池铝箔分条加工机及铝箔加工方法,所述加工机包括工作台和支架,支架顶部安装两个滑轨,两个滑轨上滑动配合第一滑块和第二滑块;两个滑块间设有第三滑轨,第三滑轨上滑动配合第三滑块,第三滑块上设有锁紧机构、刀座和切条刀片;切条刀片上设第一滑槽,刀座上设第二滑槽;第二滑槽内滑动配合有滑动杆,滑动杆端部铰接第一转轴,第一转轴外设有压辊;第一滑轨上铰接第二转轴,第二滑轨上铰接第三转轴,第三转轴表面设第三滑槽,第三滑槽内滑动配合支撑杆;支撑杆连接支撑环;支撑杆之间设有宽度调节机构;工作台上设有动力机构。本发明通过压辊压紧铝箔卷,避免铝箔条边缘上翘,提升了加工质量。
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本申请公开了一种锂电池包,包括:若干组装单元,若干端部固定板,箱体组件;组装单元包括:若干电芯单元,两个单元支架,汇流片;加热元件,设置两个单元支架之间且至少形成于两个单元之间;其中,电芯单元设置在两个单元支架之间,单元支架设有若干定位槽,电芯单元的两端嵌入在定位槽;单元支架在对应若干定位槽的位置设有若干支架通孔以使电芯单元的端部露出单元支架;汇流片在对应支架通孔的位置设有若干接触结构以使汇流片与电芯单元构成电性连接;加热元件中至少包括硅胶并且能在通电时产生热量。本申请的有益之处在于提供了一种通过安装快捷结构可靠并且能改善低温使用寿命的锂电池包。
本申请公开了一种制备五氧化二钒溶胶的方法、由其制备得到的五氧化二钒薄膜及该薄膜在锂离子电池中的应用。该方法在制备五氧化二钒溶胶的过程中,不需要高温条件,大大减少了高温淬冷法实验的高热预算,并克服了操作人员高健康危害的问题;其工艺简单,成本较低,容易实现规模化生产;所得到的五氧化二钒溶胶结构性质稳定,可长久放置储存,例如可以储存1年以上。所述五氧化二钒薄膜,作为锂离子电池的电极材料,半导体特性和层状结构有利于离子传输,在聚合物电解质中化学性能稳定,展现出良好的离子嵌入/脱嵌可逆性和较大的电荷存储密度。
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本发明公开了一种废旧镍钴锰酸锂三元动力电池绿色回收方法。包括以下几个步骤:(1)废旧电池的放电、稀碱浸泡,回收铝塑膜、极耳;(2)电芯机械分离,得到正、负极片和隔膜;(3)正极片和负极片机械切碎,烧碱溶液浸泡,洗涤过滤,真空烘干;(4)分别将干燥后的正、负极物料机械搅拌、筛分,得到铝箔片、正极粗粉料、铜箔片、负极粗粉料;(5)将正、负极粗粉料进行球磨、筛分得到正极粉料、铝屑、负极粉料和铜屑;(6)将正、负极粉料进行热处理并回收再利用。本发明采用机械回收法,较少使用化学试剂实现对废旧镍钴锰酸锂三元动力电池的回收,全程在密闭的回收环境中进行,无废水与废气的排放,是一种绿色的回收方法。
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本发明公开的一种碳包覆废旧锂电池负极材料的方法,包括以下步骤:(1)拆解并清洗废旧电池,酸处理得表面羧基化纳米石墨片;(2)将纳米硅粉与3‑氨丙基三乙氧基硅烷反应,得到表面氨基化的纳米硅粉;(3)球磨表面羧基化纳米石墨片与表面氨基化的纳米硅粉混合物,得到硅‑石墨片复合材料;(4)以己糖醛基酸为包覆碳源,采用液相浸渍法,得到包覆样品;(5)将包覆样品置于管式炉300‑400℃碳化保温;(6)球磨过筛步骤(5)得到的产物,即得碳包覆硅基石墨片负极材料,经包覆的负极材料荷电保持率高,循环性能佳,经退役后的负极材料能够重新应用到锂电池中。
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本发明涉及一种次级团簇结构锂离子电池硅基负极材料的制备方法,在制备Si@SiO2团簇过程中,采用溶剂热法,在Si@SiO2粒子表面原位生成化合物,实现Si@SiO2粒子间的化学键合,大大提升了Si@SiO2团簇中Si@SiO2粒子间的结合力,且不需经过后续高温热处理,降低了生产成本。进一步在了Si@SiO2团簇表面包碳,经氢氟酸处理后制备得到的次级团簇结构材料具有良好的循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种碳包覆四氧化三铁纳米线及其制备方法和其在制备锂离子电池中的应用。该方法以二茂铁和碳酸氢铵为原材料,将原材料以一定质量比混合均匀。将该混合物在高压反应釜中煅烧即得到碳包覆四氧化三铁纳米线。该制备的方法工艺简单、易于操作、产量高,适合规模化生产。制备得到的碳包覆四氧化三铁纳米线作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和优异的循环稳定性,100次循环之后具有984mAh/g的容量。碳包覆大大提高了四氧化三铁纳米线的电子电导率,并且能够缓冲四氧化三铁在循环过程中的体积胀缩,也极大的降低了循环过程中活性物质的团聚,能够有效提高其电化学性能。
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本发明涉及一种三元锂电池正极材料混料装置,它由混料桶体、桶体齿轮、驱动电机、齿轮、搅棍、搅棍驱动电机、翅片和桶体底座组成。将三元正极材料混合物放入混料桶体中,驱动电机通过齿轮和桶体齿轮带动混料桶体旋转,搅棍驱动电机带动搅棍旋转,通过驱动电机和搅棍驱动电机转速的变化,这样就可以使混料桶体中的三元正极材料进行充分的搅拌。本发明三元锂电池正极材料混料装置的有益效果是混料均匀而充分,大大提高正极材料的性能。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种生物质纳米晶涂层聚烯烃锂离子电池隔膜及其制备方法。所述隔膜包括聚烯烃多孔膜和覆于聚烯烃多孔膜一侧或两侧的生物质纳米晶涂覆层,这种隔膜显著提高了熔融破裂温度,提高了锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种包覆剂、包覆改性的石墨负极材料及其制备方法和应用、锂离子电池,该包覆剂包括溶质、溶剂和助剂,溶质为煤沥青、石油沥青、石油树脂中的一种或多种;助剂包括交联剂。该包覆改性的的石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将石墨骨料与所述包覆剂混合,得混料A;S2、对所述混料A进行热处理,得混料B;S3、将混料B经碳化处理,即可。本发明制备的石墨负极材料的石墨骨料结构保持良好;其具有优异的锂离子快速嵌入、脱出能力和优异的循环能力。本发明的制备方法简单可行,具备可规模生产、成本低、绿色环保、使用方便等优势。
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本发明涉及锂电池生产技术领域。一种用于生产锂电池的点胶装置,包括基座、折形轨道组件、端部推料组件、压痕组件、侧修正组件、转动组件和涂胶组件;基座固定设置在机架上,折形轨道组件安装在基座上,端部推料组件安装在基座上,端部推料组件对应折形轨道组件的转折处。本发明采用压槽成形,采用凸轮压力大,具有成形效果好,防止电池侧翻,点胶效率高,便于输送的优点。
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本发明涉及废弃电池回收领域,尤其涉及一种退役动力锂电池负极片的无损拆解法。所述方法包括以下步骤:对退役动力锂电池进行初步拆解,得到极片/隔膜组合物,依次对极片/隔膜组合物进行一阶段冷冻、一阶段加热、二阶段冷冻、二阶段加热和三阶段冷冻处理,处理后将极片/隔膜组合物置于有机溶剂中进行超声处理,使得极片和隔膜分离,即可无损拆解得到负极片。本发明整体方法简洁高效;能够实现负极片的无损分离拆解;负极片表面残余杂质含量少,能够直接用于新的电池的制备。
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本发明公开了一种方形锂电池装盘装置,包括:总装支架,包括第一支撑部、第一横向导向部和第一横向驱动部,用于支撑;电芯缓存台,包括第二支撑部、电芯分隔部以及第二横向驱动部,用于缓存电芯;电芯抓取机构,包括第一纵向导向部、第一纵向驱动部以及电芯夹持部,用于夹持电芯;塑盘抓取机构,包括第二纵向导向部、第二纵向驱动部以及塑盘夹持部,用于夹持塑盘;空盘放置台,包括辊筒输送线和检测部,用于暂存空塑盘;以及装盘升降台,包括升降式辊筒输送线和升降调节机构,用于驱动所述升降式辊筒输送线竖向升降。本发明的有益效果是:实现方形锂电池生产中的装盘流程,提高生产效率,降低人工成本。
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本发明公开一种石墨烯包覆的锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:S1、制备LiFeO4/石墨烯改性复合材料;S2、将所得LiFeO4/石墨烯改性复合材料和聚偏氟乙烯按照一定的质量比混合,涂覆于铝箔,干燥,裁剪得正极片;S3、配合隔膜、电解液以及负极组成电池;本发明还公开了本方法所得的锂离子电池;本发明通过有效构建石墨烯与LiFePO4的配合,提升电池体系的动力学性能。
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本发明涉及一种高安全型高能量密度锂离子电池,所述电池包括正极、负极、隔膜、电解液,极耳以及外壳,用隔膜将正极和负极隔开,卷绕或者叠片形成电芯,极耳分别焊接在正负极极片上,将电芯封装进电池外壳中注入电解液并密封得到电池,以磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、镍钴铝或镍钴锰三元材料为正极活性物质的主材料,以纳米碳管包覆的氧化铟、聚苯胺、石墨烯、聚苯乙烯磺酸盐与粘结剂为为正极活性物质副材料,正极与负极的极耳涂覆有PTC涂层。在锂电池极耳位置处涂覆了一层PTC涂层,使得电池在热失控的初期就能通过PTC涂层的保护实现断路,从而控制了热失控的进一步发生,防止了电池起火爆炸等危险状况。
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本发明涉及一种钛酸锂材料的制备方法,属于电极材料技术领域。钛酸锂材料的制备方法包含有如下步骤:①将钛源、易溶锂源与浆料介质相混合制得浆料;②将所述浆料进行干燥,得到干燥料;③将所述干燥料进行烧制,得到烧制料;④将所述烧制料进行粉碎,得到钛酸锂材料。该制备方法使物相接触更均匀、反应更完全,制得的钛酸锂容量更接近理论值,可逆性能(循环性能)更好,一致性更高,相对应的储能器件寿命就更长;且制备过程中用水量更少,对环境更友好。
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本发明公开了一种可自愈合的锂电池用固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述电解质的组分包括:甲硅烷基封端的聚醚、双(氟磺酰)亚胺锂、有机助剂、添加剂、用于溶解甲硅烷基封端的聚醚和双(氟磺酰)亚胺锂的第一溶剂、用于溶解有机助剂的第二溶剂;以第一溶剂与第二溶剂的总质量为100份计,其中甲硅烷基封端的聚醚的用量为25‑50份,双(氟磺酰)亚胺锂的摩尔数与甲硅烷基封端的聚醚以醚键计的摩尔数之比1:10‑30,有机助剂的用量为1‑10份,添加剂的用量为0‑15份。本发明提供一种新型可自愈合的聚合物电解质材料,使得电池的能量密度、循环寿命、倍率放电等性能均不低于现用液体有机物电解液。
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本发明涉及正极材料制备技术领域,具体是一种颗粒状态的磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法,包括以下材料成分:准备基料磷原料、铁原料、锰原料和锂原料,其中,基料的份量为磷原料3‑15份、铁原料10‑20份、锰原料3‑15份和锂原料10‑35份,并准备添加料有机酸、油酸和去离子水,磷原料为磷酸一铵,铁原料为草酸亚铁和草酸铁其中的一种,锰原料为醋酸锰。本发明的基料采用磷酸一铵和草酸亚铁,使得所制得的正极材料使用性能更加,同时有机酸和油酸将各个原料分散和融合处理,提高了最终磷酸铁锰锂正极材料颗粒状态的充分聚集,通过沉淀和离心,利于磷酸一铵和碳酸锂等原料的制得和分解,能够得到较为纯正的制备原料。
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本发明公开的一种锂电池缓震防火运输装置,包括箱体,所述箱体内包括缓震腔,所述缓震腔内设有缓震机构,所述缓震腔下端设有左右对称的四个阻尼器,所述阻尼器上端固定设有载重板,所述载重板下端与所述缓震腔下端之间连接设有四根左右对称的第一弹簧,本发明结构简单,具有较高的一体化程度,可以通过电机控制锂电池从箱体内升起或下降,方便锂电池的存取,密封箱体有效避免了外界潮气的侵袭,二氧化碳气瓶还能作为补充手段为箱体内充满干燥气体的同时起到降温和防火的作用,缓震装置有效避免了运输途中,锂电池收到剧烈摇晃或撞击,能有效保证锂电池在运输途中的安全。
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